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martes, 4 de diciembre de 2012

Nanocarros


Synthesis and Single-Molecule Imaging of Highly Mobile Adamantane-Wheeled Nanocars

The synthesis and single-molecule imaging of two inherently fluorescent nanocars equipped with adamantane wheels is reported. The nanocars were imaged using 4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene (BODIPY) as the chromophore, which was rigidly incorporated into the nanocar chassis via Sonogashira cross-coupling chemistry that permitted the synthesis of nanocars having different geometries. In particular, studied here were four- and three-wheeled nanocars with adamantane wheels. It was found that, for the four-wheeled nanocar, the percentage of moving nanocars and the diffusion constant show a significant improvement overp-carborane-wheeled nanocars with the same chassis. The three-wheeled nanocar showed only limited mobility due to its geometry. These results are consistent with a requisite wheel-like rolling motion. We furthermore developed a model that relates the percentage of moving nanocars in single-molecule experiments with the diffusion constant. The excellent agreement between the model and the new results presented here as well as previous single-molecule studies of fluorescent nanocars yields an improved understanding of motion in these molecular machines.

viernes, 30 de noviembre de 2012

Avances en tratamientos del cáncer.

Metal nanoparticles may improve cancer treatment.
November 30, 2012 

Metal nanoparticles may improve cancer treatment


The research team developed a detector to measure the radiation dose in three dimensions. Research led by RMIT University has shown that cheap, non-toxic nanoparticles can enhance radiotherapy treatments for cancer. An international team of researchers led by RMIT has investigated alternatives to gold nanoparticles, which have been shown to concentrate radiation used to treat cancer but are highly expensive and mildly toxic. Doctoral researcher Mamdooh Alqathami said the team had identified bismuth as an ideal option, with tests showing that enhancing radiotherapy by using nanoparticles containing the heavy metal almost doubled the dose of radiation to surrounding cancerous tissue. "By enhancing radiation in the tumour, doctors may be able to decrease the initial dose of radiotherapy, which will hopefully result in fewer side effects for the patient while having the same impact on the cancer," Mr Alqathami, a researcher in the School of Medical Sciences, said. "Metal nanoparticles have shown promise in improving the efficacy of radiotherapy but there is a need to find cheaper and safer alternatives for therapeutic use. "Bismuth-based nanoparticles are an attractive option as they cost only a few dollars per gram, compared with thousands of dollars a gram for gold, and they are non-toxic, reducing any side effects from potential treatments. "While further work needs to be done before our findings can be implemented into conventional cancer treatments, this is an exciting advance that gives us a promising focus for ongoing research." Mr Alqathami collaborated with researchers from RMIT's Health Innovations Research Institute, the University of Melbourne, the University of Surrey (UK) and the Institute of Cancer Research (UK) on the study. To test the efficacy of bismuth, Mr Alqathami placed the nanoparticles inside a detector developed by his team to measure the radiation dose in three dimensions. The sample and detector was exposed to radiation that would normally be used to treat cancers. The final dose delivered was then compared with normal treatments, showing the bismuth-based nanoparticles increased the radiation dose by 90 per cent. The team is planning further tests to validate the findings and fully understand the dosage increase, to enable the findings to be implemented in cancer treatment. This research was presented at the International Conference on 3D Radiation Dosimetery recently held in Sydney. Provided by RMIT University 

Fullerenos como contenedores


Molecules ‘quantum rattle’ in buckyball cage

"Under these conditions, the confined molecules reveal a wave-like nature and behave according to the laws of quantum mechanics," says University of Southampton Professor Malcolm Levitt. "Apart from their intrinsic interest, we expect that the special properties of these materials will lead to a variety of applications, such as new ways to brighten the images of MRI scans, and new types of computer memory."Photo by: Credit: Hajv1/Wikimedia Commons
The nano-meter sized cavity of the hollow spherical C60 Buckminsterfullerene—or buckyball—effectively creates a “nanolaboratory,” allowing detailed study of the quantum mechanical principles that determine the motion of the caged molecule, including the mysterious wave-like behavior that is a fundamental property of all matter.
Experiments by the international team of researchers, including physicists from the University of Nottingham, have revealed the wave-like behavior and show how the imprisoned H2 and H2O molecules ‘quantum rattle’ in their cage.

Straight from the Source

DOI: 10.1073/pnas.1210790109
Professor Tony Horsewill of the School of Physics and Astronomy says: “For me a lot of the motivation for carrying out this investigation came from the sheer pleasure of studying such a unique and beautiful molecule and teasing out the fascinating insights it gave into the fundamentals of quantum molecular dynamics. Intellectually, it’s been hugely enjoyable.
“However, as with any blue-skies research initiative there is always the promise of new, often unforeseen, applications. Indeed, in the case of water molecules inside buckyballs we have a guest molecule that possesses an electric dipole moment and the collaboration is already investigating its use in molecular electronics, including as an innovative component of a molecular transistor.”
The research has recently been published in Proceedings of the National Academy of Sciences.
The discovery of the C60 Buckminsterfullerene, and the related class of molecules the fullerenes, in the mid-1980s earned Professors Harry Kroto, Robert Curl, and the late Richard Smalley the Nobel Prize in Chemistry in 1996.
It has a cage-like spherical structure made up from 20 hexagons and 12 pentagons and resembles a soccer ball, earning it the nickname “buckyball.”
Molecular surgery
In a recent breakthrough in synthetic chemistry, Japanese scientists from Kyoto have invented a molecular surgery technique allowing them to successfully permanently seal small molecules such as H2 and H2O inside C60.
They used a set of surgical synthetic procedures on the C60 “cage” that produced an opening large enough to “push” an H2 or H2O molecule inside at high temperature and pressure. The system was then cooled down to stabilize the entrapped molecule inside and the cage was surgically repaired to reproduce a C60.
Horsewill adds: “This technique succeeds in combining perhaps the universe’s most beautiful molecule C60 with its simplest.”
The Nottingham research group has employed a technique called inelastic neutron scattering (INS) where a beam of neutrons—fundamental particles that make up the atomic nucleus—is used to investigate the “cage rattling” motion of the guest molecules within the C60.
Their investigations have given an insight into the wavelike nature of H20 and H2 molecules and their orbital and rotational motion as they move within the C60.
New types of water
Professor Malcolm Levitt, of the School of Chemistry at the University of Southampton, who has used the technique nuclear magnetic resonance (NMR) to study the quantum properties of the caged molecules, says: “By confining small molecules such as water in fullerene cages we provide the controlled environment of a laboratory but on the scale of about one nanometer.
“Under these conditions, the confined molecules reveal a wave-like nature and behave according to the laws of quantum mechanics. Apart from their intrinsic interest, we expect that the special properties of these materials will lead to a variety of applications, such as new ways to brighten the images of MRI scans, and new types of computer memory.”
The paper also separately identifies two subtly different forms of H2O—ortho-water and para-water. These so called nuclear spin-isomers also owe their separate identities to quantum mechanical principles.
Researchers from Brown University, as well as scientists in Japan, France, Estonia, and the UK contributed to the findings.

Pesar moléculas individualmente.


‘Nanobridge’ weighs molecules one by one

This scanning electron micrograph shows one of the molecule-weighing devices. The bridge-like section at the center vibrates sideways. The scale bar at the bottom is two microns.Photo by: Credit:Scott Kelberg and Michael Roukes/Caltech
Researchers say the new technology will eventually help doctors diagnose diseases, enable biologists to study viruses, probe the molecular machinery of cells, and even allow scientists to better measure nanoparticles and air pollution.
Described in the journal Nature Nanotechnology, the device—which is only a couple millionths of a meter in size—consists of a tiny, vibrating bridge-like structure. When a particle or molecule lands on the bridge, its mass changes the oscillating frequency in a way that reveals how much the particle weighs.
“As each particle comes in, we can measure its mass,” says Michael Roukes, professor of physics, applied physics, and bioengineering at California Institute of Technology (Caltech). “Nobody’s ever done this before.”
The new instrument is based on a technique Roukes and his colleagues developed over the last 12 years. In work published in 2009, they showed that a bridge-like device—called a nanoelectromechanical system (NEMS) resonator—could indeed measure the masses of individual particles, which were sprayed onto the apparatus.
The difficulty, however, was that the measured shifts in frequencies depended not only on the particle’s actual mass, but also on where the particle landed. Without knowing the particle’s landing site, the researchers had to analyze measurements of about 500 identical particles in order to pinpoint its mass.
But with the new and improved technique, the scientists need only one particle to make a measurement. “The critical advance that we’ve made in this current work is that it now allows us to weigh molecules—one by one—as they come in,” Roukes says.
To do so, the researchers analyzed how a particle shifts the bridge’s vibrating frequency. All oscillatory motion is composed of so-called vibrational modes. If the bridge just shook in the first mode, it would sway side to side, with the center of the structure moving the most.
The second vibrational mode is at a higher frequency, in which half of the bridge moves sideways in one direction as the other half goes in the opposite direction, forming an oscillating S-shaped wave that spans the length of the bridge. There is a third mode, a fourth mode, and so on. Whenever the bridge oscillates, its motion can be described as a mixture of these vibrational modes.
The team found that by looking at how the first two modes change frequencies when a particle lands, they could determine the particle’s mass and position, explains Mehmet Selim Hanay, a postdoctoral researcher in Roukes’s lab and first author of the paper.
“With each measurement we can determine the mass of the particle, which wasn’t possible in mechanical structures before.”
Traditionally, molecules are weighed using a method called mass spectroscopy, in which tens of millions of molecules are ionized—so that they attain an electrical charge—and then interact with an electromagnetic field. By analyzing this interaction, scientists can deduce the mass of the molecules.
The problem with this method is that it does not work well for more massive particles—like proteins or viruses—which have a harder time gaining an electrical charge. As a result, their interactions with electromagnetic fields are too weak for the instrument to make sufficiently accurate measurements.
The new device, on the other hand, does work well for large particles. In fact, the researchers say, it can be integrated with existing commercial instruments to expand their capabilities, allowing them to measure a wider range of masses.
The researchers demonstrated how their new tool works by weighing a molecule called immunoglobulin M (IgM), an antibody produced by immune cells in the blood. By weighing each molecule—which can take on different structures with different masses in the body—the researchers were able to count and identify the various types of IgM.
Medical uses
Not only was this the first time a biological molecule was weighed using a nanomechanical device, but the demonstration also served as a direct step toward biomedical applications. Future instruments could be used to monitor a patient’s immune system or even diagnose immunological diseases. For example, a certain ratio of IgM molecules is a signature of a type of cancer called Waldenström macroglobulinemia.
In the more distant future, the new instrument could give biologists a view into the molecular machinery of a cell. Proteins drive nearly all of a cell’s functions, and their specific tasks depend on what sort of molecular structures attach to them—thereby adding more heft to the protein—during a process called posttranslational modification.
By weighing each protein in a cell at various times, biologists would now be able to get a detailed snapshot of what each protein is doing at that particular moment in time.
Another advantage of the new device is that it is made using standard, semiconductor fabrication techniques, making it easy to mass-produce. That’s crucial, since instruments that are efficient enough for doctors or biologists to use will need arrays of hundreds to tens of thousands of these bridges working in parallel.
“With the incorporation of the devices that are made by techniques for large-scale integration, we’re well on our way to creating such instruments,” Roukes says. This new technology, the researchers say, will enable the development of a new generation of mass-spectrometry instruments.
The team includes researchers from the Kavli Nanoscience Institute at Caltech and Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives, Laboratoire d’électronique des technologies de l’information (CEA-LETI) in Grenoble, France.
Support was provided by the Kavli Nanoscience Institute, the National Institutes of Health, the National Science Foundation, the Fondation pour la Recherche et l’Enseignement Superieur from the Institut Merieux, the Partnership University Fund of the French Embassy to the USA, an NIH Director’s Pioneer Award, the Agence Nationale pour la Recherche through the Carnot funding scheme, a Chaire d’Excellence from Fondation Nanosciences, and European Union CEA Eurotalent Fellowships.
Source: Caltech

Energía solar más eficiente.


From icy water to steam via nanoparticles

New technology that uses nanoparticles to convert solar energy directly into steam is about "a lot more than electricity," says Naomi Halas of the Laboratory for Nanophotonics at Rice University. "With this technology, we are beginning to think about solar thermal power in a completely different way." (Credit:
The solar steam method has an overall energy efficiency of 24 percent. Photovoltaic solar panels, by comparison, typically have an overall energy efficiency around 15 percent. Inventors of solar steam expect the first uses of the new technology won’t be for electricity generation but rather for sanitation and water purification in developing countries.
“This is about a lot more than electricity,” says Naomi Halas of the Laboratory for Nanophotonics at Rice University. “With this technology, we are beginning to think about solar thermal power in a completely different way.”

Straight from the Source

DOI: 10.1021/nn304948h
As reported in ACS Nano, the efficiency of solar steam is due to the light-capturing nanoparticles that convert sunlight into heat. When submerged in water and exposed to sunlight, the particles heat up so quickly they instantly vaporize water and create steam. Halas says the solar steam’s overall energy efficiency can probably be increased as the technology is refined.
“We’re going from heating water on the macro scale to heating it at the nanoscale,” Halas says. “Our particles are very small—even smaller than a wavelength of light—which means they have an extremely small surface area to dissipate heat. This intense heating allows us to generate steam locally, right at the surface of the particle, and the idea of generating steam locally is really counterintuitive.”
To show just how counterintuitive, Rice graduate student Oara Neumann videotaped a solar steam demonstration in which a test tube of water containing light-activated nanoparticles was submerged into a bath of ice water. Using a lens to concentrate sunlight onto the near-freezing mixture in the tube, Neumann showed she could create steam from nearly frozen water.
Steam is one of the world’s most-used industrial fluids. About 90 percent of electricity is produced from steam, and steam is also used to sterilize medical waste and surgical instruments, to prepare food, and to purify water.
Most industrial steam is produced in large boilers—solar steam’s efficiency could allow it to become economical on a much smaller scale.
People in developing countries will be among the first to see the benefits of solar steam. Rice engineering undergraduates have already created a solar steam-powered autoclave that’s capable of sterilizing medical and dental instruments at clinics that lack electricity. Halas also won a Grand Challenges grant from the Bill and Melinda Gates Foundation to create an ultra-small-scale system for treating human waste in areas without sewer systems or electricity.
“Solar steam is remarkable because of its efficiency,” says Neumann, the lead co-author on the paper. “It does not require acres of mirrors or solar panels. In fact, the footprint can be very small. For example, the light window in our demonstration autoclave was just a few square centimeters.”
Another potential use could be in powering hybrid air-conditioning and heating systems that run off of sunlight during the day and electricity at night. Halas, Neumann, and colleagues have also conducted distillation experiments and found that solar steam is about two-and-a-half times more efficient than existing distillation columns.
Halas, a professor in electrical and computer engineering and of physics, chemistry, and biomedical engineering, specializes in creating and studying light-activated particles. One of her creations, gold nanoshells, is the subject of several clinical trials for cancer treatment.
For the cancer treatment technology and many other applications, Halas’ team chooses particles that interact with just a few wavelengths of light. For the solar steam project, Halas and Neumann set out to design a particle that would interact with the widest possible spectrum of sunlight energy. Their new nanoparticles are activated by both visible sunlight and shorter wavelengths that humans cannot see.
“We’re not changing any of the laws of thermodynamics,” Halas says. “We’re just boiling water in a radically different way.”
The research was supported by the Welch Foundation and the Bill and Melinda Gates Foundation.
Source: Rice University

Utilizar la energía de los cambios de temperatura.


Scientists use nanotechnology to harvest electricity from temperature fluctuations



So far your footstepsbreath and nervous energy have all been tapped to charge up batteries, and now researchers from the Georgia Institute of Technology scientists have pulled it off using thermal changes. They did it with so-called pyroelectric nanogenerators, which use polarization changes to harvest heat energy from temperature fluctuations. Normally output current is too low for commercial electronics, but by making one with lead zirconate titanate (PZT), the team was able to create a device that could charge a Li-ion coin battery to power a green LED for a few seconds. The researchers predict that by doubling the surface area, they could drive wireless sensors or LCDs using only environmental temperature changes from an engine or water pipe, for instance. The result could be green power, but without all that pesky moving around.

Teletransportación cuántica entre dos objetos macroscópicos.


Researchers Achieve Quantum Teleportation Between Two Macroscopic Objects For The First Time


Quantum Teleportation Explained In case you want to try this at home.
Sometimes it’s tough to get excited about stuff happening in quantum technologies, not because it’s anything less than fascinating but because it can be so hard to wrap your head around this stuff and anyhow the practical applications often seem very far away. But this is one of those milestones that you have to appreciate: Physicists have for the first time teleported quantum information from one macroscopic object to another.
Researchers have been able to teleport quantum information for a while now. Quick quantum primer: This isn’t Star Trek-style teleportation, but the transfer of information--of quantum states--from one place to another without that information crossing the space between them in any way. This is achieved through the strange quantum phenomenon of entanglement, which allows two quantum objects to share the same quantum state such that if you influence one particle you also influence the other, whether they are separated by nanometers or light-years.
So by entangling two photons, for instance, physicists have demonstrated the ability to transmit quantum information from one place to another by encoding it in these quantum states--influence one of the pair and a change can be measured in the other without any information actually passing between the two. Researchers have done this before, between photons, between ions, and even between a macroscopic object and a microscopic object. But now Chinese researchers have, for the first time, achieved quantum teleportation between two macroscopic objects across nearly 500 feet using entangled photons.
That’s pretty huge. The two bundles of rubidium atoms that served as sender and receiver are more or less analogs for what we hope will someday be our “quantum Internet”--a system of routers like the ones we have now that, instead of beaming information around a vast network of fiber optic wires, will send and receive information through entangled photons. So in a way, this is like a first proof of concept, evidence that the idea works at least in the lab.
Now all we have to do is figure out is how to build several of these in series so they can actually pass information from one to the other. To do that, we only have to somehow force these quantum states to exist for longer than the hundred microseconds or so that they last now before degrading. Sounds easy enough.

miércoles, 28 de noviembre de 2012

PINTURA NANOTECNOLÓGICA QUE ELIMINA BACTERIAS Y MALOS OLORES


Esta sofisticada pintura de paredes fue desarrollada por un grupo de investigadores en España. Se trata de una pintura convencional a la que le agregaron catalizadores de luz estructurados nanométricamente. Estos tienen la capacidad de eliminar bacterias que causan suciedad y malos olores con el simple contacto de la luz sobre ellas.
Por ello, el elemento primario para que esta pintura funcione es su interacción con la luz (sea ésta solar o artificial). Ya que es por esta interacción, que los catalizadores nanoestructurados se activan.

Esta reacción química es la que se conoce como fotocatálisis. Se describe como un proceso por medio del cual las sustancias "nocivas" del aire son transformadas en CO2 y vapor de agua.
Entre las muchas sustancias que esta pintura es capaz de destruir se encuentran los alérgenos de animales y plantas, las partículas del tabaco, el polvo, las esporas de los hongos, los disolventes, conservantes de madera o insecticidas.
 
Si hay algúh interesado, esta pintura se encuentra a la venta en todas las ciudades y provincias de España. Su precio se aproxima a los 50 euros por cinco litros. ¡Llévele, llévele!




Referencia:
http://es.cetadepinturaindustrial.com/noticia.php?enlace=pintura-nanotecnologia


POR SI NO QUEDÓ CLARO LO QUE LA ESCALA "NANO" SIGNIFICA
 
 
 
A continuación se muestra un corto animado producido por Sciencie Alberta Foundations, sitio web educativo con múltiples premios por su éxito como innovación educativa. Enjoy:
 
 
 
Enlace a Sciencia Alberta Foundations: http://sciencealberta.org/

Adiós petróleo





Los vertidos de petróleo en el mar suponen un problema ambiental muy importante. Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha desarrollado un método paraseparar el agua del aceite empleando imanes. Esta técnica permitiría que el petróleo fuera después reutilizado, de forma que se compensarían los costes de la limpieza.

El método propuesto consiste en añadir a la mezclananopartículas con hierro para después separar el aceite usando un imán. Los investigadores indican que se trata de una maniobra muy sencilla pero que deberá, sin embargo, realizarse en un buque para que las nanopartículas no contaminen el océano. En otros trabajos se han propuesto métodos similares pero que tenían el inconveniente de que era necesario conocer de antemano la concentración de agua y aceite en la mezcla. La técnica propuesta, al colocar los imanes dentro de la corriente, y no fuera de ella, como en los métodos anteriores, se puede aplicar siempre con buenos resultados, sin importar la concentración de cada componente en la mezcla.

"Aún no se ha tratado lo suficiente el problema de los vertidos de petróleo", opina Ronald Rosensweig, un ex investigador de la empresa Exxon y un pionero en el estudio de ferrofluidos. "Se podría pensar en separar el aceite del agua por centrifugación, pero muchas veces la densidad de ambos fluidos es la misma y esto no es posible. El gancho magnético permitiría hacer una separación más rápida y efectiva".

-Victoria Gonzáles, Revista "Muy interesante"

Nanopiramides






Investigadores de la Universidad de Twente (Holanda) han desarrollado una curiosa tecnología que permite atrapar células vivas dentro de diminutas pirámides microscópicas para poder estudiarlas en el laboratorio. Como muestra la imagen, estas minúsculas pirámides, creadas con técnicas de fabricación tridimensional en la nanoescala -es decir, a un tamaño equivalente a la diezmilésima parte de un cabello humano-, tienen las paredes abiertas para permitir que las células interactúen unas con otras, según explican los investigadores en la revista especializada Small.

Los nanocientíficos pusieron a prueba el método con condrocitos, que son las células que forman el cartílago. En el futuro esperan aprovechar el hueco entre pirámides contiguas para crear canales de nanofluidos que permitan mantener nutridas a las células durante los experimentos. Además, están convencidos de que el método ayudará a los biólogos y a los expertos en medicina regenerativa a entender mejor cómo funciona la regeneración de tejidos.


-Elena Sanz, Revista "Muy Interesante"

SmartPhones sin preocupaciones

La nanotecnología, como saben, tiene muchas aplicaciones relacionado a muchas industrias diferentes. Ésta es una de sus aplicaciones:



En el sur de California, una compañía creó lo que llaman "Liquipel", es uno de los inventos más revolucionarios para smartphones. 

Es un protector químico fabricado a base de nanopartículas que aísla los circuitos y otros componentes de los telefonos móviles de cualquier líquido que pueda caer sobre el dispositivo. Gracias a este invento, uno de los accidentes más frecuentes con estos gadgets ha dejado de ser una preocupación para los usuarios.

No es la carcaza ni un protector físico, se trata de un tratamiento aplicado a los componentes del teléfono, el costo de éste tratamiento está cotizado aproximadamente desde los 47 hasta los 60 euros dependiendo del tipo de transporte por el que se envíe el dispositivo a las oficinas de dicha compañía y de regreso al usuario.

-Revista "Muy Interesante"

Nanorobots contra científicos

Desde diciembre pasado han estado circulando noticias de los descubrimientos del MIT, a finales de enero aparecieron reportajes en los medios de comunicación, pero la revelación del primero de marzo en TechReview.com (la edición electrónica de la revista Technology Review), causó un tremendo impacto en muchas personas, aún entre quienes están involucrados íntimamente en la nanotecnología: la posibilidad de construir robots capaces de utilizar átomos individuales como materiales de construcción. En una reunión patrocinada por el Grupo ETC y la Fundación Dag Hammarskhöld en junio pasado, el Presidente y Director Ejecutivo de Nanophase(5) predijo que el autoensamblaje molecular (que incluye nanorobots capaces de autoconstruirse) no ocurriría nunca. En un ácido intercambio que se dio en Scientific American en septiembre pasado entre K. Eric Drexler (cabeza del Foresight Institute, un monstruo de la nano-investigación) y el premio Nobel Richard E. Smalley, éste último también vaticinó que “los robots de escala nanométrica” no serían desarrollados “nunca”(6). Smalley es fundador del Programa de Nanotecnología en la Universidad Rice, y por otro lado, también es fundador de su recientemente abierta empresa, Carbon Nanotechnologies Inc. Pero como se está viendo, los desarrollos más recientes en la Universidad de California en Berkeley podrían revirar muy pronto ese “nunca” que vaticinó Smalley.



-Nanotecnologica.com

Apple i Phone 4 NANOTECNOLOGIA





Para aquellos amantes de Apple, aquí un secreto de una de sus funciones:



Esto es un giroscpio, los iPhone 4, lo contienen y es para que el dispositivo "sepa" en que parte del espacio tridimensional se encuentra, el giscopio que contiene el iPhone puede oscilar en 3 grados hacia cualquier lado.
La verdadera tecnologia se encuentra en el fondo de este microprocesador.


Aqui empieza la verdadera nanotecnolgía.


Para llegar a esta imagen se utiliza un Microscopio de Electrones.


Para llegar hasta aqui se tiene que pasar por una capa muy dura, pero es por seguridad, ya que un solo cabello humano, arruinaría el funcionamiento del giroscopio.





Regeneración de tejidos






El trabajo de investigación desarrollado por Samuel I. Stupp, profesor de ciencia de los materiales, química, y medicina, y director del Instituto para la BioNanotecnología en la Medicina (IBNAM), indica que las nanotecnologías pueden usarse a fin de movilizar las propias capacidades curativas del cuerpo para reparar o regenerar tejidos y órganos.

En una rotunda demostración de lo que la nanotecnología podría lograr en la medicina regenerativa, ratones de laboratorio paralizados por lesiones en la médula espinal han recobrado la capacidad de emplear sus patas posteriores seis semanas después de una inyección de un nanomaterial diseñado para este propósito.

Inyectando moléculas que se diseñaron para que se autoensamblaran en las nanoestructuras del tejido de la médula espinal, los investigadores han logrado repoblar de neuronas la sección dañada. Las nanofibras, miles de veces más finas que un cabello humano, son la clave no sólo para impedir la formación del dañino tejido de cicatriz que impide que se cure la médula espinal, sino para estimular al cuerpo a regenerar las células perdidas o dañadas.

Stupp y sus colaboradores diseñaron moléculas con la capacidad de autoensamblarse en nanofibras después de ser introducidas en el cuerpo por medio de una inyección. Cuando las nanofibras se forman pueden ser inmovilizadas en el área de tejido donde es necesario que se active algún proceso biológico, por ejemplo el de salvar células dañadas o la repoblación con las células diferenciadas necesarias a partir de células madre.

Este mismo trabajo también tiene implicaciones para enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. En ambas, importantes células del cerebro dejan de funcionar adecuadamente.

Stupp también ha presentado algunos resultados de la investigación que tiene en marcha con colaboradores en México y Canadá: ratones que se recuperan de los síntomas de la enfermedad de Parkinson después de ser expuestos a las nanoestructuras bioactivas desarrolladas por Stupp en los laboratorios de la Universidad del Noroeste. Otro trabajo, desarrollado por Stupp y Jon Lomasney, profesor de patología en la citada universidad, está demostrando el uso de nanoestructuras y proteínas para lograr la recuperación de las funciones del corazón después de un infarto. 

-Solociencia.com


Implementan Nanotecnología en México!!




México dio el primer paso para desarrollar nanotecnologías, con el Laboratorio de Innovación en Micro Electro Mecánicos, señaló el investigador Manuel Hernández.
El maestro en Ciencias del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) , detalló las principales características del recinto que cuenta con 800 metros cuadrados para salas de servicio con equipo y proceso de fabricación.
Durante un recorrido por las instalaciones, diseñadas por estudiantes de licenciaturas y de servicios sociales, la mayoría originarios de Puebla, explicó que la Clase 10 significa que no debe haber más de 10 partículas con diámetro menor a 0.5 micrómetros por cada pie cúbico de aire y así sucesivamente para Clase 100 y 200.
Se trata del primer laboratorio de México de talla mundial con áreas limpias, y capaz de desarrollar circuitos integrados con tecnología de un micrómetro, señaló.
Destacó que en Latinoamérica se compite con laboratorios de Brasil, que cuentan con tecnología de fabricación de dos micrómetros.
"Lo digno de este laboratorio es que fue tecnología mexicana en general, a cargo de 15 estudiantes, lo que permitió que tuviera un costo 10 veces menor, en comparación con el trabajo que cotizaron profesionales", refirió, con inversión de 30 millones de pesos.
A la entrada del laboratorio, después de pasar un exhaustivo filtro para evitar contaminar el área de trabajo, se localiza la zona donde se imprimen cada uno de los patrones geométricos que se diseñan a través de computadoras, así como técnicas láser para definir estructuras de 0.8 micrómetros, es decir, millonésimas de metro.
Cuenta con tinas de limpieza, ya que en cada etapa del proceso de fabricación se colocan las obleas para la limpieza con agua altamente resistente, libre de toda impureza.
También tiene un horno donde se hace el tratamiento de la resina o diferentes procesos que se desarrollen en este centro.
El equipo donado por la empresa Motorola, cuyo monto fue de un millón de dólares, incluye una máquina para el proceso de grabado de metales o de materiales semiconductores.
La campana soporta un total de 20 obleas por proceso, que posteriormente pasan al área de control de procesos donde se ubica un medidor de dimensiones críticas.
El investigador destacó que este proceso "lo encontramos en la vida diaria en la mayor parte de los electrónicos, desde teléfonos celulares, televisión, microondas, hasta equipos sofisticados como juguetes electrónicos, controladores de aviones y sistemas de las bolsas de aire".
Por el desarrollo de tecnología que se diseña en este laboratorio, se prevé establecer convenios de colaboración con los grandes fabricantes de circuito cerrado, como AMD, Motorola, Intel o con algunas universidades nacionales e internacionales, como ya ocurre con instituciones de Bélgica y Estados Unidos, señaló.
-El Universal.
NANOAGUJAS PARA REPARTIR MOLÉCULAS
 
Científicos del Research Institute for Cell Engineering del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Avanzadas de Japón y la Universidad de Agricultura y Tecnología de Tokyo unieron un microscopio de fuerza atómica con nanoagujas para penetrar el núcleo de células vivas.

Los investigadores creen que se podrá utilizar estas nanoagujas para repartir moléculas tales como ácidos nucleicos, proteínas o otros sustancias químicas al núcleo, o incluso para realizar cirugía celular. Las puntas de aguja AFM no se podían utilizar como agujas al no ser suficientemente largas para las células que medían más de 3 micrones (milésima parte de un mm.), así que los científicos crearon sus propias nanoagujas.

Al principio intentaron aplicar sondas de nanotubos de carbón, pero hubo un problema con la dureza mecánica. Finalmente utilizaron una punta AFM grabado de silicona. Lograron desarrollar unas nanoagujas cuyo diámetro mide entre 200 y 200 nanometros con una longitud de 6-8 micrones con una forma cilíndrica que permite mayor posibilidad de inserción en la célula.
Según los científicos, esta es la primera vez que se logra llegar al núcleo de una célula viva tan pequeña con un grado de posicionamiento tan alto.
 
Dr. I Obataya handles a nanoneedle and takes a laser scanning microscope image.
FUENTE:
http://nanotechweb.org/cws/article/tech/21203
OPINIÓN COLECTIVA DEL PERFIL EUROPEO  SOBRE LA NANOTECNOLOGÍA
La Comisión Europea acaba de publicar los resultados de la encuesta que desarrollo entre agosto y octubre 2004 para averiguar las actitudes de los europeos hacia la nanotecnología y la nanociencia. Pretende utilizar los resultados como herramienta en la creación de una estrategia europea para nanotecnología.

Más de 700 personas de 32 países europeos han participado en la encuesta cuyos resultados ponen de manifiesto el retraso de Europa con respecto a los Estados Unidos desde la disponibilidad de científicos especializados en investigación con nanotecnología y nanociencia hasta fondos e infraestructura destinados al desarrollo de proyectos y productos.

La mayoría de los encuestados están de acuerdo en que exista una política europea hacia la nanotecnología integrada y responsable. Una gran mayoría piensa que la nanotecnología tendrá un impacto importante sobre la industria europea (90%) y los cuidadanos de Europa (80%) durante los próximos diez años. Un 76% percibe que Europa está muy lejos de los Estados Unidos en nanociencia, y en la transferencia de nanotecnología a las empresas (77%).

Los encuestados piensan que los campos en los que la nanotecnología tendrá mayor impacto son investigaciones químicas, nuevos materiales, tecnologías de la comunicación y la medicina. 79% reclama mayor financiación europea para investigación en nanotecnología y para una mejor infraestructura a nivel europeo para la nanotecnología y nanociencia en general.

Un 75% estima que se debe integrar en investigaciones una valoración sobre los riesgos de nanotecnología para la salud, el medioambiente y la seguridad así como los impactos sobre la sociedad en general. En este sentido, un 87% vería con buenos ojos un "código internacional de buenas prácticas" para nanotecnología y nanociencia.

¡NANOANTENA QUE SEPARA LOS COLORES DE LA LUZ!

Se ha conseguido construir una nanoantena que dirige la luz de color rojo y la de color azul en direcciones opuestas, incluso aunque la antena es más pequeña que la longitud de onda de la luz.

Una estructura más pequeña que la longitud de onda de la luz visible (390-770 nanómetros) no debiera ser capaz de dispersar la luz. Pero eso es exactamente lo que hace la nueva nanoantena. El truco empleado por el equipo de investigadores de la Universidad Chalmers de Tecnología, en Suecia, es construir la antena con una combinación especial de materiales que crea cambios de fase óptica.

La explicación para este exótico fenómeno que se desencadena cuando la antena logra dispersar la luz visible y redirigir la luz roja hacia una dirección y la azul en la opuesta, es que las nanopartículas de oro y plata tienen propiedades ópticas diferentes, en particular distintas resonancias plasmónicas. La resonancia plasmónica significa que los electrones libres de las nanopartículas oscilan fuertemente en sintonía con la frecuencia de la luz, lo que a su vez afecta a la propagación de la luz.
Es fácil construir este tipo de nanoantena. Los investigadores han demostrado que es factible fabricar estas nanoantenas en grandes cantidades y agrupadas en conjuntos de alta densidad, sobre áreas extensas, usando la barata litografía coloidal.

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http://noticiasdelaciencia.com/not/2618/nanoantena_capaz_de_separar_colores_de_luz/

jueves, 22 de noviembre de 2012

Células vivas capturadas en micropirámides

Científicos de de los institutos de investigación MESA+ and MIRA de la Uuniversidad de Twente en Nederland han presentado una nueva forma de investigar el comportamiento celular a una escala micrométrica. Han desarrollado una nueva forma de mantener a una célula en una pirámide con muros abiertos, lo que le permite a los científicos poder observar el comportamiento del espécimen interactuando con un medio 3D biocompatible que supera por mucho a los antiguos métodos de observación en donde sólo se le podía observar en 2D lo cuál afectaba la forma de interacción de la célula con el ambiente, por lo que con este modelo se verán tal y como se efectúan las acciones de la célula en su propio medio.
Capturing living cells in micro pyramids


 Se ha utilizado litografía de ángulo para lograr este invento, que consiste en unir un numero de capas de silicón en un ángulo agudo y permitiendo depositar otro material en esas capas, sin embargo una pequeña cantidad de meatiral se queda en el ángulo. Esta pequeña punta puede ser usada por un AFM para formar en este caso una micropirámid
Capturing living cells in micro pyramids
En cooperación con el centro de investigación de la Universidad de Twente, MIRA, y el Instituto de Tecnología Biomédica y Medicina Técnica nanotécnologos piensan aplicar las pirámide como cajas para las células. Los primeros experimentos con bolitas de poliestireno resultaron muy bien por lo que los experimento futuros involucran el encerramiento de células de crondocitros. Usando el flujo líquido por capilaridad de deslizarán a través de un hoyo en el fondo de la pirámide por lo que al entrar en el medio 3D empezarán a interactuar los especímenes entre ellos como se si tratase del medio natural en donde viven.

No sólo se utilizará para observamiento sino que este invento podría de igual modo ser útil en la fluidez de líquidos a esta escala sirviendo incluso para alimentar a las mismas células.




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